Los medios de transmisión
El modelo de comunicaciones * Diagrama básico: DCE DTE CANAL DCE DTE DTE: Equipo terminal de datos (Data Terminal Equipment) DCE: Equipo terminal de circuito de Datos   (Data Circuit terminating Equipment)
Funciones principales del DTE  * El  DTE  tiene dos funciones principales: Sistema de procesamiento, captura o    recepción de información Controlador de comunicaciones DTE DTE Enlace transparente de datos
Ejemplos DTE Terminales no inteligentes (teclado,  monitor y control de comunicaciones) Terminales inteligentes (sistema con    capacidad de procesamiento propio)   Dispositivos periféricos compartidos   (sistemas de almacenamiento masivo,   impresoras, lectores ópticos, etc.)
Las función del DCE * El DCE efectua la conversión de señales entre el DTE y el medio de transmisión  Modulación y demodulación de una    señal adecuada al medio de   transmisión DCE Circuitos de datos Señales moduladas DTE
Ejemplos DCE MODEM (modulador-demodulador) Tarjeta de conexión a red de datos * El DCE puede ser un dispositivo externo al DTE o formar parte integral del DTE
DTEs y broadcast * El uso un canal compartido común a todo DTE permite constituir una red denominada de difusión o  broadcast
El canal comunicaciones La transmisión de datos ocurre entre un transmisor y un receptor a través de un medio de transmisión. El medio de transmisión puede ser guidado o no guiado. En ambos casos la comunicación es en forma de ondas electromagnéticas.
Medios guiados También conocidos como medios con guía o medios  “duros” ( hardwire )  Las ondas son guiadas a lo largo de un camino físico Ejemplos Par trenzado Cable coaxial Fibra óptica
Medios no guiados También conocidos como medios sin guía o medios  “suaves” ( softwire )  Proveen un medio para la transmisión de ondas electromágneticas pero sin guiarlas Ejemplos: Aire Agua Vacío
Enlace directo Camino de transmisión entre dos dispositivos en el cual la señal se propaga directamente del transmisor al receptor sin dispositivos intermedios
Punto a punto vs multipunto Un medio guidado de transmisión puede ser punto a punto o multipunto. Punto a punto , si se provee un enlace directo entre 2 dispositivos y estos son los únicos dispositivos que comparten el medio. Multipunto , cuando más de dos dispositivos comparten el medio
Configuración transmisiones guidadas medio medio medio medio Punto a punto Multipunto Transmisor/ Receptor Amplificador/ Repetidor Transmisor/ Receptor Amplificador/ Repetidor Transmisor/ Receptor Transmisor/ Receptor Transmisor/ Receptor Transmisor/ Receptor
Tipos transmisión simplex half-duplex full-duplex
Transmisión tipo simplex Se usa cuando los datos son transmitidos en una sola dirección.  Ejemplo: radio.
Se usa cuando los datos transmitidos fluyen en ambas direcciones en forma alternada. Se necesita una sincronia Ejemplo: teléfono Transmisión tipo half duplex STOP
Es usado cuando los datos a intercambiar fluyen en ambas direcciones simultáneamente.  Ejemplo: chat. Transmisión tipo full-duplex
Ejemplos medios comunicación  Par trenzado El cable coaxial La fibra óptica Radio Frecuencia Infrarojo Satelital
El par trenzado Amplificadores Cables trenzados
Ventajas del par trenzado Amplia reducción de la interferencia mutua (crosstalk) Casi todos los teléfonos se conectan con estos cables Inducción uniforme de ruido Bajo costo Ancho de banda típico: 250 KHz Dos tipos UTP y STP UTP: Unshielded Twisted Pair (par trenzado sin blindaje) STP: Shielded Twisted Pair (introducido por IBM)
Imágenes Cable UTP
Imágenes cable STP
El cable coaxial Consta de un alambre duro en su parte   central, recubierto por tres capas más.   Núcleo  de Cobre Material  Aislante Conductor Externo malla Cubierta de  plástico
Características coaxial Tiene mejor blindaje que el par trenzado. Puede abarcar tramos más largos a velocidades mayores. Las dos clases más usadas son: el cable de 50 ohms: usado para transmisión digital  el cable de 75 ohms: usado para transmisión analógica Diferencias basadas en factores históricos y no técnicos.
La fibra óptica Fibra delgada de vidrio o plástico que sirve de guía de ondas luminosas En la fibra, la información viaja en forma de impulsos de luz  (forma digital) luz incidente en la fibra n 1 n 2
Características principales Baja atenuación Insensibilidad a interferencia electromagnética Menor espacio Menor peso Medio seguro y confiable
Radio Frecuencia Enlaces por radiofrecuencia: emisión de  ondas electromagnéticas en el espacio libre Diversos rangos de frecuencias: Low Frequency (marítima) Medium Frequency (AM) High Frequency (Coaxial) Very High Frequency (FM y TV) UHF (TV y Satélite) SHF (Satélite y micro-ondas)
Infrarojo Los sistemas infrarrojos no tienen ancho de banda limitado por tanto, pueden ejecutar velocidades de transmisión mayores a las de otros sistemas La transmisión opera en el espectro de luz Pueden operar de dos formas Transmisiones dirigidas (apuntadas) Transmisión omnidireccional
Desventajas infrarojo La transmisión se comparte con el sol y otras cosas como luces fluorescentes Si hay mucha interferencia de otras fuentes, la LAN puede volverse inservible Requieren una línea de vista (LOS) libre de obstáculos Las señales IR no pueden penetrar objetos opacos pared, cortinas, niebla
Ejemplo infrarrojo
Comunicación satelital A partir de los años 50´s, se emplean reflectores artificiales de señal: => los satélites Dos tipos de satélites: Pasivos (Sputnik 1957, Explorer 1958,   Echo 1960) Activos (Telstar, Relay, Syncom)
Servicios ofrecidos por satélites Comunicaciones fijas Comunicaciones móviles Broadcast Comunicaciones marítimas Meteorología Radionavegación Operación espacial Observación
Características comunicación satelital Trayectoria de subida larga (72000 Km) Retardo entre 240 y 280 ms Atenuación atmosférica grande Duración limitada del satélite Separación máxima entre satélites de 3º Covertura amplia
Tipos órbitas satelitales Dos tipos de órbitas satelitales: a) Geo-estacionarias  b) Elípticas  36000 Km  apogeo (42000 Km) perigeo (700 Km)
Distancia entre satelites La separación de 3º entre satélites permite evitar interferencia entre satélites: 3º
Diferencia entre satelital y microondas
Integrando todo Gw

Medioscomunicac

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    Los medios detransmisión
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    El modelo decomunicaciones * Diagrama básico: DCE DTE CANAL DCE DTE DTE: Equipo terminal de datos (Data Terminal Equipment) DCE: Equipo terminal de circuito de Datos (Data Circuit terminating Equipment)
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    Funciones principales delDTE * El DTE tiene dos funciones principales: Sistema de procesamiento, captura o recepción de información Controlador de comunicaciones DTE DTE Enlace transparente de datos
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    Ejemplos DTE Terminalesno inteligentes (teclado, monitor y control de comunicaciones) Terminales inteligentes (sistema con capacidad de procesamiento propio) Dispositivos periféricos compartidos (sistemas de almacenamiento masivo, impresoras, lectores ópticos, etc.)
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    Las función delDCE * El DCE efectua la conversión de señales entre el DTE y el medio de transmisión Modulación y demodulación de una señal adecuada al medio de transmisión DCE Circuitos de datos Señales moduladas DTE
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    Ejemplos DCE MODEM(modulador-demodulador) Tarjeta de conexión a red de datos * El DCE puede ser un dispositivo externo al DTE o formar parte integral del DTE
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    DTEs y broadcast* El uso un canal compartido común a todo DTE permite constituir una red denominada de difusión o broadcast
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    El canal comunicacionesLa transmisión de datos ocurre entre un transmisor y un receptor a través de un medio de transmisión. El medio de transmisión puede ser guidado o no guiado. En ambos casos la comunicación es en forma de ondas electromagnéticas.
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    Medios guiados Tambiénconocidos como medios con guía o medios “duros” ( hardwire ) Las ondas son guiadas a lo largo de un camino físico Ejemplos Par trenzado Cable coaxial Fibra óptica
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    Medios no guiadosTambién conocidos como medios sin guía o medios “suaves” ( softwire ) Proveen un medio para la transmisión de ondas electromágneticas pero sin guiarlas Ejemplos: Aire Agua Vacío
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    Enlace directo Caminode transmisión entre dos dispositivos en el cual la señal se propaga directamente del transmisor al receptor sin dispositivos intermedios
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    Punto a puntovs multipunto Un medio guidado de transmisión puede ser punto a punto o multipunto. Punto a punto , si se provee un enlace directo entre 2 dispositivos y estos son los únicos dispositivos que comparten el medio. Multipunto , cuando más de dos dispositivos comparten el medio
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    Configuración transmisiones guidadasmedio medio medio medio Punto a punto Multipunto Transmisor/ Receptor Amplificador/ Repetidor Transmisor/ Receptor Amplificador/ Repetidor Transmisor/ Receptor Transmisor/ Receptor Transmisor/ Receptor Transmisor/ Receptor
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    Tipos transmisión simplexhalf-duplex full-duplex
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    Transmisión tipo simplexSe usa cuando los datos son transmitidos en una sola dirección. Ejemplo: radio.
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    Se usa cuandolos datos transmitidos fluyen en ambas direcciones en forma alternada. Se necesita una sincronia Ejemplo: teléfono Transmisión tipo half duplex STOP
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    Es usado cuandolos datos a intercambiar fluyen en ambas direcciones simultáneamente. Ejemplo: chat. Transmisión tipo full-duplex
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    Ejemplos medios comunicación Par trenzado El cable coaxial La fibra óptica Radio Frecuencia Infrarojo Satelital
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    El par trenzadoAmplificadores Cables trenzados
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    Ventajas del partrenzado Amplia reducción de la interferencia mutua (crosstalk) Casi todos los teléfonos se conectan con estos cables Inducción uniforme de ruido Bajo costo Ancho de banda típico: 250 KHz Dos tipos UTP y STP UTP: Unshielded Twisted Pair (par trenzado sin blindaje) STP: Shielded Twisted Pair (introducido por IBM)
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    El cable coaxialConsta de un alambre duro en su parte central, recubierto por tres capas más. Núcleo de Cobre Material Aislante Conductor Externo malla Cubierta de plástico
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    Características coaxial Tienemejor blindaje que el par trenzado. Puede abarcar tramos más largos a velocidades mayores. Las dos clases más usadas son: el cable de 50 ohms: usado para transmisión digital el cable de 75 ohms: usado para transmisión analógica Diferencias basadas en factores históricos y no técnicos.
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    La fibra ópticaFibra delgada de vidrio o plástico que sirve de guía de ondas luminosas En la fibra, la información viaja en forma de impulsos de luz (forma digital) luz incidente en la fibra n 1 n 2
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    Características principales Bajaatenuación Insensibilidad a interferencia electromagnética Menor espacio Menor peso Medio seguro y confiable
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    Radio Frecuencia Enlacespor radiofrecuencia: emisión de ondas electromagnéticas en el espacio libre Diversos rangos de frecuencias: Low Frequency (marítima) Medium Frequency (AM) High Frequency (Coaxial) Very High Frequency (FM y TV) UHF (TV y Satélite) SHF (Satélite y micro-ondas)
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    Infrarojo Los sistemasinfrarrojos no tienen ancho de banda limitado por tanto, pueden ejecutar velocidades de transmisión mayores a las de otros sistemas La transmisión opera en el espectro de luz Pueden operar de dos formas Transmisiones dirigidas (apuntadas) Transmisión omnidireccional
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    Desventajas infrarojo Latransmisión se comparte con el sol y otras cosas como luces fluorescentes Si hay mucha interferencia de otras fuentes, la LAN puede volverse inservible Requieren una línea de vista (LOS) libre de obstáculos Las señales IR no pueden penetrar objetos opacos pared, cortinas, niebla
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    Comunicación satelital Apartir de los años 50´s, se emplean reflectores artificiales de señal: => los satélites Dos tipos de satélites: Pasivos (Sputnik 1957, Explorer 1958, Echo 1960) Activos (Telstar, Relay, Syncom)
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    Servicios ofrecidos porsatélites Comunicaciones fijas Comunicaciones móviles Broadcast Comunicaciones marítimas Meteorología Radionavegación Operación espacial Observación
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    Características comunicación satelitalTrayectoria de subida larga (72000 Km) Retardo entre 240 y 280 ms Atenuación atmosférica grande Duración limitada del satélite Separación máxima entre satélites de 3º Covertura amplia
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    Tipos órbitas satelitalesDos tipos de órbitas satelitales: a) Geo-estacionarias b) Elípticas 36000 Km apogeo (42000 Km) perigeo (700 Km)
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    Distancia entre satelitesLa separación de 3º entre satélites permite evitar interferencia entre satélites: 3º
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